Материалы по тегу: электропитание
|
14.08.2026 [17:29], Руслан Авдеев
Optimal Transit представила плавучий ЦОД Kraaken, который сам генерирует энергию и даёт питьевую водуOptimal Transit предложила концепцию морского плавучего ЦОД, помимо вычислений способного самостоятельно генерировать энергию и даже работать установкой для опреснения воды, сообщает Datacenter Dynamics. Совместное предприятие судостроительной InMar Technologies и разработчика энергетических технологий OptiFuel анонсировало серию плавучих дата-центров Kraaken мощностью 10–100 МВт. Новая версия ЦОД получит возможность вырабатывать электричество и очищать воду, обеспечивая до 60 МВт вычислительных мощностей. Разработчик заявляет, что решение идеально подходит для районов, пострадавших от стихийных бедствий. Kraaken будет непрерывно вырабатывать электричество, используя как тепловую энергию океана, так и «мусорное» тепло самого ЦОД с применением патентованного «многоступенчатого» двигателя Digital Ocean Thermal (DOT). В Optimal Transit заявляют, что ИИ сформировал беспрецедентный спрос на электричество, воду и землю, поэтому проект Kraaken позволяет решить ряд связанных проблем, перенося инфраструктуру в море, где партнёры могут комбинировать проверенные временем технологии морского строительства и технологию DOT для постоянной выработки электричества. Утверждается, что решение основано на стандартизированной платформе и готовых коммерческих технологиях. По словам создателей, применяются многоступенчатый цикл Ренкина, система рекуперации энтальпии, система принудительного наддува (supercharging) и синтез «зелёного» аммиака. Комбинация решений обеспечивает эффективность и надёжность выработки электроэнергии без углеродных выбросов. Предполагается, что Kraaken сможет круглогодично автономно находиться в море, от экватора до арктических широт. Конструкция дата-центра основана на концепции двухкорпусного судна с малой площадью сечения по ватерлинии (SWATH), что, по словам создателей, обеспечивает чрезвычайную устойчивость в море. Кроме того, будет обеспечена высокоскоростная оптическая и спутниковая связь. Платформа может постоянно находиться у побережья или независимо функционировать в открытом море. В случае угрозы сильного природного катаклизма, платформа способна отшвартоваться от места стоянки и самостоятельно перемещаться со скоростью порядка 16 узлов. Компания предлагает два варианта Kraaken: 250-футовое судно на 10–20 МВТ и 500-футовое судно на 50–100 МВт. По предварительным оценкам, что 100-МВт корабль будет стоить менее $500 млн (без учёта стоимости IT-оборудования), тогда как наземный объект аналогичной мощности обойдётся в $0,9–$1,5 млрд. Также компания представил концепт 100-МВт судна Blue Economy Vital 100MW Kraaken, готового не только генерировать энергию, но и очищать воду. Силовая установка может вырабатывать до 40 МВт «чистой» базовой электроэнергии, которую можно передавать на берег. Попутно судно может поставлять 30 тыс. м3 пресной воды в сутки. Вода очищается с помощью вакуумной опреснительной установки, способной использовать избыточное тепло. 60 МВт останется для ИИ-вычислений, а электричество, вода и данные будут передаваться на берег с помощью быстроразъёмных соединений и трубопроводов. В Optimal Transit рассчитывают, что установку можно будет использовать в районах, где не хватает воды, электричества и вычислительных мощностей. Впрочем, пока нет данных, на какой стадии разработки находится Kraaken. Тем временем плавучие ЦОД становятся всё популярнее, поскольку в теории позволяют вводить вычислительные мощности в эксплуатацию довольно быстро. Например, Keppel начала работы над 25-МВт плавучим объектом в Сингапуре, который должны ввести в эксплуатацию в 2028 году. Американская Panthalassa намерена использовать энергию волн для питания в море плавучих дата-центров. Над плавучими решениями работают и другие компании, включая Seatrium и Samsung.
13.08.2026 [09:03], Руслан Авдеев
Google, Microsoft и NVIDIA стандартизируют LVDC-решения и ускорят перехода ЦОД на архитектуру питания 800 В DCGoogle, Microsoft и NVIDIA совместно работают в рамках Open Compute Project, чтобы сделать LVDC-питание (800 В постоянного тока) повсеместным стандартом для дата-центров нового поколения и обеспечить масштабное внедрение стандарта всей отраслью. Иногда такие системы также называли HVDC. Ранее Google, ABB и Siemens создали в OCP рабочую группу, изучающую стандартизацию LVDC-решений для дата-центров. По мере усложнения моделей и роста потребностей в инференсе растёт и плотность размещения ИИ-ускорителей. Подобные системы требуют повышенной мощности на каждую стойку и масштабируемой архитектуры распределения энергии без необходимости создавать кастомные решения для каждого оператора ЦОД или поставщика оборудования. Постепенно отрасль переходит к питанию LVDC 800 В, поскольку такой стандарт обеспечивает экономию проводников, в частности, меди, которая становится всё более дефицитной. В рамках OCP компании Google, Microsoft и NVIDIA работают с более широким сообществом разработчиков и производителей энергетического оборудования, систем охлаждения и инфраструктуры для согласования общих требований к архитектуре питания 800 В DC. Речь идёт не о разработке единой для всех конструкции, а о принятии общего набора интерфейсов и системных требований, позволяющего создавать совместимые продукты.
Источник изображения: Jakub Żerdzicki/unsplash.com Google, Microsoft и NVIDIA продвигают рабочее направление, посвящённое преобразованию переменного тока среднего напряжения (MV AC) от 10 до 35 кВ в 800 В DC для согласования требований к оборудованию, которые проверяются отраслевыми партнёрами. Учитываются требования к качеству электроэнергии, сглаживанию колебаний мощности и системным интерфейсам. Параллельно заинтересованные стороны ведут работы с международными организациями по вопросам стандартизации, безопасности, сертификации и утверждения нормативных требований, необходимыми для внедрения технологии. Сообществу OCP представлена спецификация Solid-State Transformer (SST) v0.3, посвящённая твердотельным трансформаторам. Она разработана Microsoft, Google, NVIDIA при участии других компаний. На основе предыдущих инициатив OCP вроде Mt. Diablo 400 начинается работа над согласованием требований к экосистеме и ускорением создания совместимых решений для преобразования электричества для новой ИИ-инфраструктуры. Публикация крупнейшими игроками рынка ИИ общих требований позволяет производителям оборудования разрабатывать универсальные продукты. Это сокращает сроки разработки, снижает стоимость и приближает время массового внедрения архитектуры 800 В DC. Ранее поставщикам приходилось поддерживать разные архитектуры, создаваемые для отдельных заказчиков. Это не только замедляло разработку, но и увеличивало затраты. Принятие стандартной архитектуры позволит OEM-производителям выпускать меньшую номенклатуру продуктов, ускоряя сертификацию и инновации.
Источник изображения: OCP Общие стандарты позволят цепочке поставок создавать и широко внедрять унифицированное оборудование, а операторам ЦОД не придётся одновременно поддерживать несколько несовместимых решений. Важно, что 800 В DC не заменяет действующую инфраструктуру переменного тока. Это дополнительный вариант электроснабжения, способный сосуществовать параллельно с более «зрелыми» AC-системами, постепенно заменяя их по мере роста плотности мощности ИИ-оборудования. ИИ-фабрики находятся на разных этапах строительства с разными условиями в каждом случае. Поэтому, новая архитектура предусматривает два варианта внедрения. Существующие системы распределяют переменный ток среднего напряжения (MV AC) на трансформаторы, где напряжение понижается до 400/480 В AC. Первый альтернативный вариант предполагает использование дополнительной силовой стойки LVDC, расположенной рядом с вычислительными стойками. Она на месте преобразует 480 В AC в ±400 В DC или 0–800 В DC. Такие решения доступны для платформ Mt Diablo (±400 В) или новых Mt Diablo 2.0 (800 В). Если в действующем ЦОД достаточно мощности AC и есть свободное место для стоек, менять электрическую инфраструктуру не нужно. Это простейший способ обеспечить поддержку 800 В DC в рамках уже работающей ИИ-фабрике. Ещё один вариант предусматривает прямое преобразование MV AC в 800 В DC с использованием нескольких выпрямительных трансформаторов или твердотельных трансформаторов мегаваттного уровня с дальнейшим распределением уже по машинным залам. Поскольку промежуточные этапы преобразования AC–AC устраняются, можно использовать «высокоплотные» силовые модули для быстрого внедрения. При этом создаётся общая магистраль 800 В DC для опционального подключения аккумуляторных энергохранилищ (BESS), ИБП и микросетей на постоянном токе. Прямая подача постоянного тока позволяет избежать повторяющихся преобразований AC/DC, отсутствует и необходимость синхронизации оборудования. В обоих случаях безопасность системы обеспечена ещё на этапе проектирования с использованием технологий из других отраслей, от разъёмов до защитных устройств и современных систем мониторинга. Предлагаются решения, уже активно применяемые в электромобилях, в промышленной энергетике и др., с адаптацией под специфику работы ИИ-фабрик. Над экосистемой, совместимой с 800 В DC, уже работают более 80 партнёров. Технические спецификации согласуются в ходе обсуждений в рамках OCP. Производители силовых стоек уже поставляют необходимое оборудование для внедрения новых технологий в ближайшем будущем, а поставщики шин и разъёмов стандартизируют интерфейсы распределения тока и пр. Согласно оценкам Wood Mackenzie, для удовлетворения спроса до 2040 года нужно около $9 трлн инвестиций в инфраструктуру. Её строительство на разрозненных закрытых стандартах замедлило бы развитие отрасли ЦОД, а создание на архитектуре 800 В DC, наоборот, ускорит прогресс.
12.08.2026 [14:22], Руслан Авдеев
Да вы стройте, стройте: даже если ИИ-пузырь лопнет, расширение энергосистемы США будет не напрасным, говорит McKinseyАмериканским энергетическим компаниям приходится строить новые мощности даже с учётом того, что некоторые запланированные ЦОД могут так и не появиться. Тем не менее, в McKinsey & Company считают, что в ближайшей перспективе намного опаснее построить слишком мало, а не слишком много, сообщает The Register. В текущем году бум строительства ИИ ЦОД может привести к росту потребления энергии соответствующими объектами на 26 %. По оценкам McKinsey, на ЦОД придётся около 75 % прироста спроса на электричества в США в следующем десятилетии. С нынешними темпами строительства будет требоваться по 30 ГВт новых энергомощностей ежегодно — порядка 20 ГВт уйдёт на IT-оборудования, остальное придётся потратить на охлаждение, распределение энергии и обеспечение устойчивости инфраструктуры. Сбудутся ли прогнозы, зависит от того, сохранится ли спрос на ИИ-вычисления. По мнению экспертов, интерес к ИИ-компаниям по-прежнему высок, но 71 % организаций говорят о «негативных» результатах внедрения, а в некоторых сегментах ИИ-экосистемы отмечаются признаки возникновения пузыря. Но даже если рост ИИ-вычислений замедлится, в McKinsey считают, что построенная энергетическая инфраструктура всё равно будет востребована — её можно будет использовать на другие цели, она повысит надёжность и устойчивость энергосистемы.
Источник изображения: Nopparuj Lamaikul/unsplash.com Спрос наращивают не только дата-центры. Немалую роль играет развитие рынка электромобилей и электрификация промышленных процессов. В докладе подчёркивается, что в США есть до 40 ГВт резервных генерирующих мощностей, которые можно использовать для удовлетворения растущего спроса в краткосрочной перспективе. Кроме того, о создании ещё 100 ГВт мощностей имеются определённые обязательства. При этом в скором будущем из эксплуатации планируют вывести 50–75 ГВт мощностей угольных и газовых электростанций, а прогнозируемый рост спроса составляет порядка 120 ГВт. В результате, к 2030 году дефицит генерирующих мощностей в США может составить 30–55 ГВт. Для компенсации вероятного дефицита и сохранения надёжности энергосистемы энергокомпании возобновляют работу электростанций, уже выведенных из эксплуатации, а для действующих угольных и газовых объектов сроки работы продлеваются. Тем не менее, таких мер может оказаться недостаточно. Тем временем в отчёте подчёркивается, что многие девелоперы и операторы ЦОД планируют кампусы с собственной генерацией энергии на территории самих дата-центров из-за задержек подключения к магистральным электросетям. В опросе McKinsey, проведённом среди лидеров энергетического сектора, около 60 % респондентов ожидают, что ЦОД к 2030 году сохранят собственные генерирующие мощности, даже после присоединения к энергосистеме. Среди намеренных использовать собственную генерацию 64 % будут использовать мощности на природном газе. После 2030 года ожидается укрепление позиций солнечной энергетики с использованием аккумуляторных систем хранения, поскольку солнечные системы конкурентоспособны и сравнительно легко развёртываются. Также продолжится использование газа. Правда, это может зависеть от дальнейшей политики государства в сфере энергетики и того, будет ли цена энергохранилищ снижаться и дальше. Также солнечная энергетика, вероятно, будет комбинироваться с другими источниками. Относительно АЭС McKinsey рассчитывает на значительный рост соответствующего сегмента в следующем десятилетии. Правда, в этот период будут, в основном, продлевать сроки эксплуатации уже действующих атомных станций, а не строить новые. Технологии вроде малых модульных реакторов (SMR) и геотермальной энергетики нового поколения привлекают всё больше средств инвесторов, но до середины 2030-х гг. они, вероятно, не окажут значительного влияния на совокупную мощность энергосистемы. В McKinsey пришли к выводу, что в ближайшие годы энергетический сектор США, вероятно, столкнётся с дефицитом электричества, поэтому построить недостаточно новых мощностей весьма рискованно. Гораздо рискованнее, чем возможный избыток таких мощностей. Предлагаются и самые необычные проекты. Так, Sunrun, Renew Home и Tesla заключили соглашение, позволяющее задействовать более 16 ГВт энергии, в норме доступной домохозяйствам на территории США за счёт ресурсов уже используемых домашних аккумуляторных энергосистем, возможностей умных термостатов и электромобилей, способных отдавать электроэнергию обратно в сеть (V2G).
11.08.2026 [16:05], Руслан Авдеев
ИИ ЦОД AWS запитают от исполинской 7,65-ГВт газовой электростанции GW RanchОчередной крупный проект Amazon, связанный с развитием ИИ-инфраструктуры в Техасе, потребует немало энергии — поэтому компания поддержала строительство газовой электростанции GW Ranch в округе Пекос (Pecos), сообщает Channel Insider. Проект предполагает использование 35 газовых турбин общей мощностью 7,65 ГВт для питания расположенного поблизости ЦОД AWS, в обход общих магистральных сетей Техаса. По имеющимся данным, Amazon вложила немалые средства в электростанцию, подтвердив, что приобретение площадки и закупки энергии именно с этой электростанции. Конечно, электричество за пределами сетей общего пользования ищут и другие компании, включая xAI и гиперскейлеров от Meta✴ и Google до Microsoft. Такой подход меняет сами основы планирования крупных ИИ-объектов. Например, Google исповедует принцип Power-First, при котором предполагается сначала обеспечить будущую площадку энергией, а потом заниматься строительством. Впрочем, сейчас у крупных операторов из-за моратория выбора всё равно нет. Поддерживаемый Amazon проект связан с огромными выбросами. По некоторым данным, техасские регуляторы выдали GW Ranch разрешение на 33 млн т CO2 в год. Впрочем, это не означает, что электростанция будет выбрасывать в атмосферу именно столько, но данные позволяют приблизительно оценить масштаб наносимого окружающей среде ущерба. Тем временем Amazon обязалась стать углеродно-нейтральной к 2040 году. По словам компании, «мир выглядит иначе, чем тогда, когда давалось климатическое обязательство». При этом подчёркивается, что компания не намерена менять обещаний. Для партнёров и поставщиков Amazon проекты вроде GW Ranch увеличивают количество вопросов, которые придётся учитывать и решить перед запуском ИИ-инфраструктуры. Генерация и распределение энергии сегодня не менее важны, чем наличие эффективных систем охлаждения, сетевого оборудования, систем резервного копирования и др., включая вычислительные мощности. Также задолго до установки серверов и ИИ-ускорителей на реализацию проектов будут влиять вопросы их соответствия требованиям к экоустойчивости, наличия разрешений, интересы местных сообществ и надёжный доступ к энергии. О GW Ranch сообщалось ещё около года назад, но на тот момент речь шла о строительстве электростанции на 5 ГВт калифорнийской Pacifico Energy. Сейчас Amazon идёт на самые экзотические меры для обеспечения своих объектов электричеством. Так, в феврале сообщалось, что компания захотела пристроить крупный ЦОД к АЭС Comanche Peak в Техасе, а буквально на днях появилась информация, что AWS развернёт 649 дизель-генераторов для нового ЦОД в Северной Каролине. Кроме того, Amazon просит американских регуляторов разрешить модернизировать энергосети за свой счёт.
11.08.2026 [14:56], Руслан Авдеев
Китайская Envision анонсировала 2-ГВт кампус ИИ ЦОД во Внутренней Монголии
hardware
аккумулятор
ветроэнергетика
возобновляемая энергия
ии
китай
лэп
цод
экология
электропитание
энергетика
Китайская компания Envision, специализирующаяся на «зелёных» технологиях в сфере энергетики, ввела в строй кампус, в перспективе рассчитанный на 2 ГВт мощностей с собственной генерацию возобновляемой энергии, способный поддержать работу до 1 млн ИИ-ускорителей, сообщает Datacentre Magazine. Речь идёт об объекте в городском округе Уланчаб (Ulanqab) во Внутренней Монголии (КНР). Объект общей площадью 120 тыс. м2 после завершения строительства обеспечит 1 Зфлопс ИИ-мощностей. При этом он будет обеспечивать в 10 раз больше вычислений на квадратный метр, чем у обычных ЦОД, обещает компания. Envision обеспечивает ЦОД собственной генерацией возобновляемой энергии, инфраструктурой для передачи электричества, крупными системами энергохранения и системой управления энергоснабжением собственной разработки — AI Power System. Цель в обеспечении ИИ-кластера прямым и стабильным энергоснабжением от возобновляемых источников. По словам компании, для использования миллиона ускорителей специально разработанная система AI Power System просто необходима. Она координирует возобновляемую генерацию, выделенную инфраструктуру электропередачи и крупные энергохранилища, обеспечивая недорогие и стабильные поставки энергии. Именно она обеспечивает кратное увеличение производительность на единицу площади в сравнении с обычными ЦОД. При расширении обычных ЦОД приходится сталкиваться с ограниченной пропускной способностью энергосети, тогда как высокие ИИ-нагрузки требуют больших электрических мощностей.
Источник изображения: Dembee Tsogoo/unsplash.com Уланчаб в последние годы превратился в крупный инфраструктурный хаб на западе Китая. Это обеспечит новому проекту необходимую сетевую инфраструктуру для работы ИИ-кластеров на тысячи ИИ-ускорителей. При этом регион Внутренняя Монголия богат солнечными и ветряными ресурсами, необходимыми для «зелёной» энергетики Envision. Envision, основанная в 2007 году, занимается производством ветряных турбин. По её словам, она развернула уже 100 ГВт, из них турбины на 20 ГВт установлены только в 2025 году. Теперь компания строит «технопарки с нулевым уровнем выбросов» во Внутренней Монголии и Хэбэе. Новая площадка Envision Galaxy Campus объединяет энергетику, сетевую и физическую инфрастурктуру беспрецедентного масштаба, что позволяет гиперскейлерам, техногигантам и ИИ-разработчикам развёртывать и масштабировать нагрузки следующего поколения. Galaxy Campus — первый флагманский проект инициативы Envision Mission Gobi. Инициатива предусматривает создание 5 ГВт «зелёных» вычислительных мощностей в пустынных и засушливых регионах по всему миру к 2030 году. Проект в Уланчабе — не единственный. В начале августа появились данные о создании там собственных мощностей китайской DeepSeek, а также местной социальной платформой RedNote, которые планируют построить кампусы на 1 ГВт и 600 МВт соответственно. Автономный район Внутренняя Монголия — одна из перспективных китайских провинций, отмеченных в проекте Eastern Data, Western Compute. Последний предполагает размещение больших вычислительных мощностей на относительно малоосвоенном западе КНР. Впрочем, программа не вполне оправдала себя — дата-центры простаивают, а для продажи их мощностей приходится прикладывать усилия.
03.08.2026 [17:43], Руслан Авдеев
«Т плюс» предложила пристраивать ЦОД к российским ТЭЦОдна из крупнейших генерирующих компаний в России — «Т плюс» выступила с предложением использовать резервные мощности имеющихся ТЭЦ для организации электроснабжения ЦОД. На встрече в Госдуме, посвящённой ликвидации барьеров для инвестиций в ЦОД, представитель компании предложил строить дата-центры при самих электростанциях, сообщают «Ведомости». В условиях дефицита электрических мощностей быстро получить разрешение на подключение дата-центра становится всё труднее. При этом, по данным Минэнерго, резерв мощности ТЭЦ оставляют на уровне 15 %. Тем временем совокупная мощность ЦОД составляет 4,5 ГВт, из которых 77 % — корпоративные проекты, недоступные обычным клиентам. Использование резервов могло бы упростить ситуацию на рынке. Так, совокупная мощность ТЭЦ в России на сегодня составляет 175 ГВт, а годовой потенциал выработки — 1,5 трлн кВт∙ч, но на самом деле выработка на 50 % меньше и составила в 2025 году 751 млрд кВт∙ч. Другими словами, в среднем по стране используется вдвое меньше мощностей, чем могло бы, а оставшиеся не востребованы. Компания предлагает снабжать ЦОД при ТЭЦ энергией в часы, когда энергосистема в ней не нуждается, что позволит избежать конкуренции с прочими потребителями, поскольку им в этой схеме отдаётся приоритет.
Источник изображения: Adrian Siaril/unsplash.com На долю «Т плюс» приходится около 5 % установленной мощности энергосистемы России (около 14 ГВт) и чуть менее 5 % всей генерации в 2025 году. В Центральном федеральном округе (ЦФО) у компании есть около 4–5 ГВт во Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях. Тем временем, как утверждают эксперты, 80 % мощностей российских ЦОД тоже в ЦФО. Впрочем, к Москве и области это не относится, поскольку там резервов уже нет, но можно заняться локальной генерацией. Кроме того, из-за новых регуляций резко выросла стоимость аренды земли для ЦОД. Впрочем, в Минэнерго считают, что сейчас применяется «недискриминационный» принцип подключения к электросетям и фактически дефицит отсутствует уже сегодня. В теории дата-центры уже могут довольно быстро подключиться к электросетям, но в случае необходимости им могут ограничить энергопотребление. Однако в регионах дата-центры девелоперы и операторы массово строять не хотят, а основной спрос со стороны ЦОД приходится именно на Центральную Россию. Одним из выходов может быть перенос мощностей в Беларусь. А в MWS предложили застроить Сибирь и Дальний Восток ИИ ЦОД при участии Китая. Кроме того, отмечают эксперты, инициатива «Т плюс» содержит «системное противоречие» — в основном выработкой энергии в России занимаются ТЭЦ, которые поставляют ещё и тепло, т.е. генерация носит выраженный сезонный характер, тогда как дата-центрам требуется стабильное питание круглый год. В США крупные игроки всё чаще выбирают постройку собственных электростанций, в том числе на базе мобильных турбин.
03.08.2026 [15:17], Руслан Авдеев
Дурной пример заразителен: AWS развернёт 649 дизель-генераторов для питания нового ЦОДПравозащитная группа юристов Southern Environmental Law Center (SELC) обвинила Amazon и Duke Energy в попытках обойти Закон о чистом воздухе (Clean Air Act) США в связи с установкой 649 дизельных генераторов на территории строящегося кампуса ЦОД Amazon в Хэмлете (Hamlet, Северная Каролина), сообщает Datacenter Dynamics. Правозащитники подчёркивают, что одна из богатейших компаний в мире может и должна вести себя лучше. По данным SELC, Amazon подала заявку на установку 592 «экстренных» дизельных генераторов для резервного питания кампуса. Параллельно Duke подала заявку на использование ещё 57 мобильных генераторов на той же площадке для «основного» питания дата-центров до того времени, пока не будет обеспечено присоединение к магистральной электросети. SELC утверждает, что заявки были специально раздельно в попытке избежать соблюдения повышенных требований к защите окружающей среды и увеличить лимиты на загрязнения. Нормы пришлось бы пересмотреть, если бы все генераторы были указаны в одной заявке. В Duke Energy парировали, что 57 ДГУ обеспечат временное электропитание для AWS только на время строительства и тестирования ЦОД. Они не подключены к электросети Duke, а все сопутствующие расходы возложены исключительно AWS, и никак не отражаются на прочих клиентов коммунальной компании. Кроме того, временные генераторы разрешено использовать менее года, говорит компания. Да и вообще установка таких генераторов якобы вообще не требует специального разрешения из-за того, что оборудование находится очень близко от её же электростанции. Тем не менее, Duke говорит, что специально упомянула дизель-генераторы в заявке для действующей газовой электростанции. Более того, выбросы от последней вместе с выбросами генераторов всё ещё меньше, чем установленные для обеспечения экологической безопасности лимиты. Площадка AWS находится буквально через дорогу от принадлежащей Duke Energy газовой электростанции Smith Energy Complex мощностью 1,247 ГВт, построенной в 2001 году. В рамках сделки с Amazon Duke рассчитывает нарастить мощность электростанции на 240 МВт, установив новую газовую турбину. Amazon начала строительство кампуса ЦОД в октябре 2025 года, хотя информация об этом появилась ещё раньше. Предполагалось, что тот будет вмещать 20 зданий, каждое площадью более 18 580 м2. Непосредственно строительство должно стартовать в конце 2027 года, эксплуатацию планируется начать в конце 2029-го. По словам SELC, столь крупный массив ДГУ вредит жителями округа Ричмонд (Richmond County), в котором находится Хэмлет. Это один из самых экономически неблагополучных округов в Северной Каролине. Всевозможные юридические «трюки» с энергетикой — всё более обыденное дело для бизнеса, связанного с индустрией ЦОД. На днях сообщалось, что SpaceX/xAI избавится от «полулегальных» газовых турбин, питающих её ЦОД. Вместо этого она развернёт стационарную электростанцию… которая тоже будет состоять из десятков газовых турбин.
03.08.2026 [09:36], Руслан Авдеев
SpaceX/xAI построит четвёртый ЦОД в Мемфисе и избавится от «нелегальных» газовых турбин, заменив их на точно такие жеИлон Маск (Elon Musk) подтвердил строительство SpaceX/xAI (SpaceXAI) четвёртого ЦОД в Мемфисе (Теннесси). Попутно компания согласилась убрать 69 временных газовых турбин, питающих ЦОД в этом районе, сообщает Datacenter Dynamics. Не так давно экоактивисты подали против компании иск, заявив, что турбины установлены без правильно оформленных разрешений и их использование противоречит природоохранному закону Clean Air Act. Подконтрольная Маску xAI начала строить дата-центры в районе Мемфиса и Саутхейвена (Southaven) на границе штатов Теннеси и Миссури в 2024 году для размещения суперкомпьютеров Colossus. Компания в кратчайшие сроки возвела два дата-центра, а затем взялась за третий. В марте сообщалось, что SpaceXAI подала заявку на строительство ещё одного, четырёхэтажного здания площадью 28 985 м2 стоимостью $659 млн. Кроме того, компания намерена построить ещё один ИИ ЦОД в Техасе. Маск ответил на пост пользователя социальной сети X, опубликовавшего фото новой стройки на территории кампуса ЦОД xAI. По словам бизнесмена, на фото справа находится MINIHARD, который получит 220 тыс. NVIDIA GB300 с 800G-адаптерами, как и MACROHARDRR, но в улучшенной, более плотной конфигурации. Оба названия являются шуточной отсылкой к Microsoft.
Источник изображения: S.E. Robinson, Jr./x.com Пока нет данных, хватит ли компании электроэнергии для дополнительных 220 тыс. ИИ-ускорителей GB300, на обслуживание которых, вероятно, потребуется 400 МВт. Компания заявляет, что в ЦОД близ Мемфиса она располагает 1 ГВт вычислительных мощностей, но сделанные в январе спутниковые снимки показали, что установленное охладительное оборудование рассчитано лишь на 350 МВт. В проспекте, выпущенном SpaceX перед IPO, заявлялось, что следующая фаза развития кампуса предусматривает внедрение ещё 220 тыс. ИИ-ускорителей и более 400 МВт вычислительной мощности. Размещение в районе Мемфиса дата-центров уже вызвало недовольство местных жителей и экоактивистов, в первую очередь из-за использования газовых турбин для обеспечения дата-центров энергией. Хотя именно это позволило компании быстро ввести в строй ЦОД, активисты жалуются, что из-за них ухудшилось качество воздуха в беднейших районах. Теперь заявляется, что компания уберёт со своей площадки 69 временных мобильных турбин в течение следующего года, как раз перед установкой постоянной электростанции мощностью 1,2 ГВт, разрешение на которую получено в марте. Временные турбины начнут убирать уже в августе, хотя для местных жителей мало что изменится — «постоянная электростанция» также будет состоять из 41 газовой турбины. В заявлении SpaceX сообщалось, что компания «выпустила согласованное распоряжение» с Департаментом качества окружающей среды Миссисипи, устанавливающее фиксированный график демонтажа 69 турбин. Также подчёркивается, что организована перенастройка электрооборудования для снижения уровня шума от объекта и минимизации воздействия на местных жителей. Примечательно, что буквально на днях сообщалось, что фактически xAI продолжает наращивать свою полузаконную газовую электростанцию для Colossus.
31.07.2026 [18:32], Руслан Авдеев
Seatrium намерена построить 30-МВт прибрежный ЦОД, свои проекты продвигают Atomarine и Mocean Energy
hardware
аккумулятор
аэс
модульный
плавающий
полезные ископаемые
солнечная энергия
цод
экология
электропитание
энергетика
Специалист по прибрежному бурению — сингапурская Seatrium продвигает создание пилотного плавучего ЦОД мощностью 30 МВт. Проекты уже одобрены организацией Bureau Veritas, занимающейся классификацией судов и мониторингом безопасности оффшорных объектов по всему миру, сообщает Datacenter Dynamics. Новость о Seatrium появилась практически одновременно с информацией о том, что поддерживаемый Y Combinator стартап Atomarine, предложил плавучие ЦОД с энергоснабжением от атомных судов, а шотландская Mocean привлекает средства для финансирования строительства морских вычислительных мощностей. Seatrium сообщила, что её плавучий ЦОД будет состоять из шести независимых 5-МВт модулей, напоминающих контейнеры для морских перевозок. Они будут размещены на барже, не имеющей собственных двигателей, пришвартованной к пирсу, хотя данные о том, где именно будет реализован проект, пока не разглашаются. Каждый модуль включает IT-оборудование, системы охлаждения и распределения энергии, а также вспомогательную инфраструктуру. Компания заявляет, что комбинация модульных систем с «естественным» охлаждением оборудования за счёт морской воды, интегрированной генерации энергии и возможности «гибкого» размещения в море позволяет масштабировать ЦОД, менять их местоположение, а также обеспечить высокую энергоэффективность. Bureau Veritas уже выдала «принципиальное одобрение» (approval-in-principle, AIP), поддерживающее проект системы. Seatrium подчёркивает, что проект основан на многолетнем опыте в создании сложных оффшорных и морских объектов различного назначения.
Источник изображения: Seatrium Тем временем в США Atomarine предлагает строить плавучие дата-центры с питанием от кораблей с атомными силовыми установками. Все ЦОД предполагается размещать на подвижных платформах, с подключением к таким судам целой цепью кабелей. Atomarine рассчитывает использовать для охлаждения ЦОД морскую воду. Утверждается, что PUE таких объектов будет на уровне 1,1. Стартап пока не решил, какие именно реакторы будет использовать в своих судах. По мнению экспертов, не исключено применение малых модульных реакторов (SMR), до коммерческой эксплуатации которых ещё далеко. В краткосрочной перспективе Atomarine рассчитывает питать свой первый ЦОД от турбин на природном газе, запуск дата-центра запланирован на 2028 год.
Источник изображения: Atomarine Шотландская Mocean Energy, работающая в сфере возобновляемой энергетики, представила морской ЦОД, работающий на солнечной и гидроэнергии. Её новая платформа Blue Core позволяет строить модули, способные генерировать по 0,5–1 МВт электричества благодаря солнечным панелям и энергии волн. Модули получат аккумуляторные энергохранилища и смогут подключаться к Сети с помощью низкоорбитальных спутников. Для охлаждения будет применяться морская вода, что поможет ЦОД экономить электричество. Mocean уже имеет платформу для оффшорной генерации энергии. Blue Star испытывается в море последние 18 мес. Компания надеется начать продажи Blue Star к 2028 году. По словам Mocean, Blue Core будет использовать уже проверенное решение, доказавшее работоспособность в морских условиях для решения масштабных задач. Основная цель — устранить барьеры, связанные с энергоснабжением и получением разрешений, сдерживающих развитие индустрии. Компания в процессе привлечения средств для финансирования строительства плавучих ЦОД, ориентированных на ИИ-инференс, первые коммерческие проекты она намерена начать реализовать к 2030 году. Концепция плавучих ЦОД чрезвычайно популярна. Так, в марте сообщалось, что Mitsui и Hitachi готовятся размещать дата-центры на старых судах. В апреле появилась новость, что Samsung Heavy Industries займётся строительством плавучих ЦОД совместно с американской Mousterian Corporation. В мае обнародована информация, что Panthalassa разработала морские ИИ-платформы, работающие от энергии волн. Наконец, в июле объявлено, что Британская Orcadian построит в Северном море автономный 200-МВт ЦОД на природном газе и с захватом углерода, а Samsung рассчитывает запустить плавучие ЦОД во II квартале 2028 года.
31.07.2026 [16:44], Руслан Авдеев
Crusoe и Aalo развернут первую ИИ-фабрику с питанием от SMRКомпании Crusoe Energy и Aalo Atomics объявили о партнёрстве, в рамках которого планируется создать первую ИИ-фабрику с питанием от атомных реакторов. Модульная ИИ-инфраструктура будет комбинироваться с малыми модульными реакторами (SMR) для демонстрации возможностей поддержки АЭС крупномасштабных ИИ-вычислений, сообщает Converge Digest. Первый пилотный проект предполагается запустить в 2027 году на территории Национальной лаборатории Айдахо (Idaho National Laboratory, INL). Там реактор Aalo будет снабжать энергией модульный ЦОД Crusoe Spark, в котором разместятся мощности облака Crusoe Cloud. Партнёры намерены расширить взаимодействие и к концу 2029 года организовать коммерческое использование реакторов Aalo дата-центрами Crusoe. Согласно договору Aalo намерена интегрировать свои модульные мини-АЭС Aalo Pods на основе реакторов с 50-МВт электрической мощности с будущими ЦОД Crusoe. Недавно Aalo удалось добиться в своём реакторе самоподдерживающейся цепной реакции в рамках пилотной программы Министерства энергетики (DoE). Aalo уже начала строить второй реактор в дополнение к расположенному на территории INR объекту Aalo-X. Он будет генерировать электричество, поставляя энергию расположенному там же модульному ЦОД Crusoe Spark. Новое партнёрство — очередное свидетельство потребности ЦОД в надёжных бесперебойных источниках энергии, способных поддержать быстрое масштабирование ИИ-инфраструктуры.
Источник изображения: Aalo Atomics Crusoe позиционирует себя как вертикально интегрированного провайдера ИИ-инфраструктуры, участвующего в энергетических проектах, занимающегося строительством ИИ ЦОД и обеспечением облачных сервисов. Aalo получит благодаря взаимодействию возможность опробовать предварительный коммерческий сценарий своих малых модульных реакторов, специально предназначенных для ИИ ЦОД. Основанная в 2023 году в Техасе компания уже привлекла $136 млн от инвесторов, включая Valor Equity Partners, NRG Energy, Hitachi Ventures и Tishman Speyer. Взаимодействие Crusoe и Aalo — часть более широкого тренда. Технологические компании, включая Microsoft, Amazon, Google и Oracle уже анонсировали связанные с атомной энергетикой инициативы или инвестиции для поддержки расширения парка ЦОД в дальнейшем. Тем временем разработчики реакторов вроде Oklo, Kairos Power, TerraPower и X-energy продолжают продвигать создание коммерческих решений. В отличие от многих подобных проектов, партнёры намерены продемонстрировать на базе INL реальное применение модульного ядерного реактора с настоящим ЦОД и ИИ-нагрузками до того, как перейти к созданию коммерческих ИИ-кампусов. |
|
